将这样一个晶体暴露到高频声波下,将使它破碎并变成乳液,然后被吸出眼球。
称之为镜子也是恰当的,因为声波是光——反射光的光。
当时,人们认为,光波就像声波、海浪波或冲击波一样,它们的运行必须穿过介质。
波压缩并且使其穿透的物质(固体或者液体)膨胀,如同声波一样。
请他们加入做个小互动,就比如录像里边的摆动手指来帮助音波传播的伎俩。
其余部分则以声波即机械振动的形式散逸,它们加热了太阳大气的中间一层,即色球层。
一层硅薄膜覆盖在一个微腔上,使其与声波共振,就像传统麦克风上的隔膜一样。
声波雷达向空中发出声波,然后以无线电追踪声波的传送速度,从而确定上空的温度。
他们希望将这种材料进一步完善,届时类似声波之类的小干扰将能用于收集能源。
动物的这种机械性刺激感受器官,诸如人类耳朵里的毛细胞,能够机械性地发出触觉波或声波的激源。
超声波扫描是一种在体内产生的声波,使用图片的方式。
随着阵阵浪花声,一棵棵椰树在阳光的哺育下,生长的高大、茂盛,它用热情拥抱着太阳。
在传统超声中,医生或技术人员把手持式器件置于皮肤表面,它可以向体内发射高频声波。
但是显然,声音实在你的头里边产生的,所以你的头骨也接受到了声波。
换能器发送高频声波到体内,然后监听从体内组织返回的回声。
大概说来,比如那些规则排列的柱子和屋顶的花格镶板用来处理长波的声音。
这种特殊结构的声音线路会造成声波翘曲,使其沿着外罩外层转弯。
这个场景非常新奇刺激,但有个小问题,声波是不能在真空中传播的。
我从未想过仅仅通过使用能量与声波就能成就这么多壮举。
由于声波是由任何材料反映,他们适应了该材料的声音特点。
根据你要传达信息的不同,你的声带和舌头产生的声波也不同。
另外一个治疗,体外震波碎石,使用超声波将肾结石破碎成小碎块。
声学方法的优点在于声被在稠密液体或固体中可以传播很远,而光却不能。
声波进入耳朵导致耳膜震动,形成了我们听到的一切声音。
对声波传播的进一步了解必须要等到更精密的数学技术开发出来。
这些机械感受器器官,如人耳中的毛细胞,以机械方式传输触摸或声波的刺激。
这些细胞发出非常微细的毛,随着声波运动,形成电冲动传入脑内。